Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 4.16: Comparison between Binary PSK and Binary FSK"

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<b> KORREKTUR: Titel "Erercise" </b>
 
<b> KORREKTUR: Titel "Erercise" </b>
Die Grafik zeigt die Bitfehlerwahrscheinlichkeit für die binäre&nbsp;[[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#FSK_.E2.80.93_Frequency_Shift_Keying| FSK modulation]]&nbsp; $\rm (BFSK)$&nbsp; bei
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The graph shows the bit error probability for binary&nbsp;[[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#FSK_.E2.80.93_Frequency_Shift_Keying| FSK modulation]]&nbsp; $\rm (BFSK)$&nbsp; in
*[[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#Coherent_demodulation_of_FSK|coherent demodulation]]&nbsp; bzw.
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*[[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#Coherent_demodulation_of_FSK|coherent demodulation]]&nbsp;, as well as in
*[[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#Error_probability_of_orthogonal_FSK|incoherent demodulation]]
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*[[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#Error_probability_of_orthogonal_FSK|non-coherent demodulation]]
  
  
im Vergleich zur &nbsp;[[Modulation_Methods/Lineare_digitale_Modulation#BPSK_.E2.80.93_Binary_Phase_Shift_Keying|binary phase modulation]]&nbsp; $\rm (BPSK)$.  
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in comparison with &nbsp;[[Modulation_Methods/Lineare_digitale_Modulation#BPSK_.E2.80.93_Binary_Phase_Shift_Keying|binary phase modulation]]&nbsp; $\rm (BPSK)$.  
  
Es wird stets Orthogonalität vorausgesetzt.&nbsp; Bei kohärenter Demodulation kann hierbei der Modulationsindex ein Vielfaches von &nbsp;$h = 0.5$&nbsp; sein, so dass die mittlere Kurve auch für&nbsp; [[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#MSK_.E2.80.93_Minimum_Shift_Keying|Minimum Shift Keying]]&nbsp; $\rm (MSK)$&nbsp; gültig ist.&nbsp; Dagegen muss bei nichtkohärenter Demodulation der BFSK der Modulationsindex ein Vielfaches von &nbsp;$h = 1$&nbsp; sein.
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Orthogonality is always assumed. For coherent demodulation, the modulation index can be a multiple of &nbsp;$h = 0.5$&nbsp;, so that the middle plot can also apply to &nbsp; [[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation#MSK_.E2.80.93_Minimum_Shift_Keying|Minimum Shift Keying]]&nbsp; $\rm (MSK)$&nbsp;.&nbsp; In contrast, for non-coherent demodulation of BFSK, the modulation index must be a multiple of &nbsp;$h = 1$&nbsp;.
  
Diesem Systemvergleich liegt wieder der  &nbsp;[[Modulation_Methods/Quality_Criteria#Some_remarks_on_the_AWGN_channel_model|AWGN channel]]&nbsp; zugrunde, gekennzeichnet durch das Verhältnis &nbsp;$E_{\rm B}/N_0$. Die Gleichungen für die Bitfehlerwahrscheinlichkeiten lauten bei
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This system comparison is once again based on the &nbsp;[[Modulation_Methods/Quality_Criteria#Some_remarks_on_the_AWGN_channel_model|AWGN channel]]&nbsp;, characterized by the relationship &nbsp;$E_{\rm B}/N_0$. The equations for the bit error probabilities are as follows
* ''Binary Phase Shift Keying''&nbsp; $\rm (BPSK)$:
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* for ''Binary Phase Shift Keying''&nbsp; $\rm (BPSK)$:
 
:$$p_{\rm B} = {\rm Q}\left ( \sqrt{{2 \cdot E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ) = {1}/{2}\cdot {\rm erfc}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ),$$
 
:$$p_{\rm B} = {\rm Q}\left ( \sqrt{{2 \cdot E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ) = {1}/{2}\cdot {\rm erfc}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ),$$
* ''Binary Frequency Shift Keying''&nbsp; $\rm (BFSK)$&nbsp; mit ''kohärenter'' Demodulation:
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* for ''Binary Frequency Shift Keying''&nbsp; $\rm (BFSK)$&nbsp; with ''coherent'' demodulation:
 
:$$p_{\rm B} = {\rm Q}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ) = {1}/{2}\cdot {\rm erfc}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/(2  N_0 )} \hspace{0.1cm}\right ),$$
 
:$$p_{\rm B} = {\rm Q}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ) = {1}/{2}\cdot {\rm erfc}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/(2  N_0 )} \hspace{0.1cm}\right ),$$
* ''Binary Frequency Shift Keying''&nbsp; $\rm (BFSK)$&nbsp; mit ''inkohärenter'' Demodulation:
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* for ''Binary Frequency Shift Keying''&nbsp; $\rm (BFSK)$&nbsp; with ''incoherent'' demodulation:
 
:$$p_{\rm B} = {1}/{2} \cdot {\rm e}^{- E_{\rm B}/{(2N_0) }}\hspace{0.05cm}.$$
 
:$$p_{\rm B} = {1}/{2} \cdot {\rm e}^{- E_{\rm B}/{(2N_0) }}\hspace{0.05cm}.$$
  
In &nbsp;[[Aufgaben:Exercise_4.8:_Different_Error_Probabilities|Exercise 4.8]]&nbsp; wurde gezeigt, dass bei der BPSK das logarithmierte Verhältnis &nbsp;$10 · \lg \ E_{\rm B}/N_0$&nbsp; mindestens &nbsp;$9.6 \ \rm dB$&nbsp; betragen muss, damit die Bitfehlerwahrscheinlichkeit den Wert &nbsp;$p_{\rm B} = 10^{–5}$&nbsp; nicht übersteigt.
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It was shown in &nbsp;[[Aufgaben:Exercise_4.8:_Different_Error_Probabilities|Exercise 4.8]]&nbsp;, that for BPSK, the log ratio&nbsp;$10 · \lg \ E_{\rm B}/N_0$&nbsp; must be at least &nbsp;$9.6 \ \rm dB$&nbsp; so that the bit error probability does not exceed &nbsp;$p_{\rm B} = 10^{–5}$&nbsp;.
  
  
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''Hinweise:''  
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''HinTS:''  
 
*This exercise belongs to the chapter&nbsp; [[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation|Nonlinear_Digital_Modulation]].
 
*This exercise belongs to the chapter&nbsp; [[Modulation_Methods/Nonlinear_Digital_Modulation|Nonlinear_Digital_Modulation]].
 
*However, reference is also made to the page&nbsp;  [[Modulation_Methods/Lineare_digitale_Modulation|Linear_Digital_Modulation]].
 
*However, reference is also made to the page&nbsp;  [[Modulation_Methods/Lineare_digitale_Modulation|Linear_Digital_Modulation]].

Revision as of 19:09, 21 March 2022

Bitfehlerwahrscheinlichkeitskurven
von binärer PSK und binärer FSK

KORREKTUR: Titel "Erercise" The graph shows the bit error probability for binary  FSK modulation  $\rm (BFSK)$  in


in comparison with  binary phase modulation  $\rm (BPSK)$.

Orthogonality is always assumed. For coherent demodulation, the modulation index can be a multiple of  $h = 0.5$ , so that the middle plot can also apply to   Minimum Shift Keying  $\rm (MSK)$ .  In contrast, for non-coherent demodulation of BFSK, the modulation index must be a multiple of  $h = 1$ .

This system comparison is once again based on the  AWGN channel , characterized by the relationship  $E_{\rm B}/N_0$. The equations for the bit error probabilities are as follows

  • for Binary Phase Shift Keying  $\rm (BPSK)$:
$$p_{\rm B} = {\rm Q}\left ( \sqrt{{2 \cdot E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ) = {1}/{2}\cdot {\rm erfc}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ),$$
  • for Binary Frequency Shift Keying  $\rm (BFSK)$  with coherent demodulation:
$$p_{\rm B} = {\rm Q}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/{N_0 }} \hspace{0.1cm}\right ) = {1}/{2}\cdot {\rm erfc}\left ( \sqrt{{E_{\rm B}}/(2 N_0 )} \hspace{0.1cm}\right ),$$
  • for Binary Frequency Shift Keying  $\rm (BFSK)$  with incoherent demodulation:
$$p_{\rm B} = {1}/{2} \cdot {\rm e}^{- E_{\rm B}/{(2N_0) }}\hspace{0.05cm}.$$

It was shown in  Exercise 4.8 , that for BPSK, the log ratio $10 · \lg \ E_{\rm B}/N_0$  must be at least  $9.6 \ \rm dB$  so that the bit error probability does not exceed  $p_{\rm B} = 10^{–5}$ .





HinTS:

  • Use the approximation  $\lg(2) ≈ 0.3$.


Questions

1

Welches  $E_{\rm B}/N_0$  (in dB) ist bei MSK und kohärenter Demodulation erforderlich, damit  $p_{\rm B} \le 10^{–5}$  zu erfüllen ist?

$10 · \lg \ E_{\rm B}/N_0 \ = \ $

$\ \rm dB$

2

Sind die folgenden Aussagen richtig:   Das gleiche Ergebnis erhält man bei

einer FSK mit Modulationsindex  $h = 0.7$,
einer FSK mit Modulationsindex  $h = 1$?

3

Welches  $E_{\rm B}/N_0$  (in dB) ist bei BFSK mit  $h = 1$  und inkohärenter Demodulation erforderlich, damit  $p_{\rm B} \le 10^{–5}$  zu erfüllen ist?

$10 · \lg \ E_{\rm B}/N_0 \ = \ $

$\ \rm dB$

4

Welche Bitfehlerwahrscheinlichkeit  $p_{\rm B}$  ergibt sich bei inkohärenter BFSK–Demodulation für  $10 · \lg \ E_{\rm B}/N_0 = 12.6 \ \rm dB$?

$p_{\rm B} \ = \ $

$\ \cdot 10^{-4}$


Solution

(1)  Ein Vergleich der beiden ersten Gleichungen auf der Angabenseite macht deutlich, dass bei der MSK mit kohärenter Demodulation das AWGN–Verhältnis  $E_{\rm B}/N_0$  verdoppelt werden muss, damit die gleiche Fehlerwahrscheinlichkeit wie bei BPSK erreicht wird.

  • In anderen Worten:  Die kohärente BFSK–Kurve liegt um  $10 · \lg (2) ≈ 3 \ \rm dB$  rechts von der BPSK–Kurve.
  • Um  $p_{\rm B} \le 10^{–5}$  zu garantieren, muss daher gelten:
$$10 \cdot {\rm lg}\hspace{0.05cm}{E_{\rm B}} /{N_{\rm 0}}= 9.6\,\,{\rm dB} + 3\,\,{\rm dB} = \underline{12.6\,\,{\rm dB}}\hspace{0.05cm}.$$


(2)  Richtig ist der Lösungsvorschlag 2:

  • Die angegebene Gleichung gilt nicht nur für die MSK  $($diese ist eine FSK mit  $h = 0.5)$, sondern für jede Form von orthogonaler FSK.
  • Eine solche liegt vor, wenn der Modulationsindex  $h$  ein ganzzahliges Vielfaches von  $0.5$  ist, zum Beispiel für  $h = 1$.
  • Mit  $h = 0.7$  liegt keine orthogonale FSK vor. 


(3)  Aus der Umkehrfunktion der angegebenen Gleichung erhält man:

$$\frac{E_{\rm B}} {2 \cdot N_{\rm 0}}= {\rm ln}\hspace{0.05cm}\frac{1}{2 p_{\rm B}}= {\rm ln}(50000)\approx 10.82 \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm}{E_{\rm B}} /{N_{\rm 0}}= 21.64 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} 10 \cdot {\rm lg}\hspace{0.05cm}{E_{\rm B}}/ {N_{\rm 0}}\approx \underline{13.4\,\,{\rm dB}}\hspace{0.05cm}.$$


(4)  Aus $10 · \lg \ E_{\rm B}/N_0 = 12.6 \ \rm dB$ folgt:

$${E_{\rm B}} /{N_{\rm 0}}= 10^{1.26} \approx 16.8 \hspace{0.25cm}\Rightarrow \hspace{0.25cm} ({E_{\rm B}} /{N_{\rm 0}})/2 \approx 8.4 \hspace{0.25cm} \Rightarrow \hspace{0.25cm} p_{\rm B} = {1}/{2} \cdot {\rm e}^{- 8.4} \approx \underline{1.12 \cdot 10^{-4}}\hspace{0.05cm}.$$

Das heißt:   Bei gleichem $E_{\rm B}/N_0$ wird die Fehlerwahrscheinlichkeit bei inkohärenter Demodulation gegenüber kohärenter Demodulation (siehe Teilaufgabe 1) um etwa den Faktor 11 vergrößert.